Bau- und Bedienungsanleitung
R42
100K
R24
100K
ST1
ST3
- Akku
C23
+ Akku
ST2
ST4
100n
SMD
T5
BUZ21L
R30
56K
C26
10p
SMD
Strom-
R31
shunt
56K
Stromimpuls von ca. 10 A. Die tatsächlichen
Stromwerte werden gemessen und gehen in
die Berechnung ein. Zur Unterscheidung
des Einstellmodes vom Anzeigemode blinkt
Solange aktiv Messwerte erfasst wer-
den, wird dies mit einer durchlaufenden
Balkenanzeige signalisiert. Die Anzeige
bleibt auch in den relativ langen Mess-
Pausen erhalten.
Das Gerät verfügt über ein EEPROM,
das sämtliche Einstellungen und die Ka-
librierwerte auch nach dem Ausschalten
des Gerätes speichert. Somit bleiben ohne
Betriebsspannung die Informationen nahe-
zu unbegrenzt erhalten.
Zur Messung ist nach dem Einschalten
des Gerätes nur die gewünschte Anzeige
zu wählen und dann sind die Messspitzen
stramm (bis zum Anschlag) auf die Pol-
kappen des zu überprüfenden Akkus zu
drücken. Im Display erscheint automatisch
Maximal werden dabei 20 Messwerte
erfasst. Danach ist erneut die Taste „Ri-
Anzeige" für weitere 20 Messungen zu
betätigen. Wenn die Messspitzen nach 20
bleibt die Anzeige des letzten Messwertes
erhalten. Mit den Anzeigetasten für RI,
U und I kann ausgewählt werden, ob der
Innenwiderstand, die Spannung oder der
Strom auf dem Display angezeigt werden
soll. Nach jedem Einschalten des Gerätes
wird zuerst ein Displaytest durchgeführt und
4
Sample and Hold
(U)
Puffer
IC7
6
-
IC6
5
+
11
C
B
7
R22
13
+
5
12
14
1K
+
6
-
CD4053
C17
TLC274
TLC274
R41
330n
100V
10K
Sample and Hold
(I)
I/U-Wandler
IC7
2
IC6
-
12
+
9
B
D
14
3
R23
+
3
5
4
+
1K
13
-
CD4053
C21
TLC274
TLC274
330n
R27
100V
100K
R36
1K
R39
68K
R26
10K
PMW-Puffer
C25
IC7
10p
2
-
SMD
R29
R38
1
+
22K
330K
A
3
+
C24
+
TLC274
100u
16V
-
alte Messwerte automatisch gelöscht.
Schaltung
Zur besseren Übersicht ist das Gesamt-
schaltbild des Akku-Ri-Messgerätes RIM
1000 in drei Teilschaltbilder aufgeteilt.
Abbildung 7 zeigt den analogen Schal-
tungsteil mit Dual-Slope-AD-Wandler,
Abbildung 8 den zentralen Mikrocontroller
mit der zugehörigen Peripherie und in
des Gerätes dargestellt.
Wir beginnen die Schaltungsbeschrei-
bung mit dem Analogteil in Abbildung 7,
lings und an ST 1, ST 2 der Minuspol des
impulsartige Entladung des Akkus erfolgt
der in Reihe liegende Shunt-Widerstand
messung dient. Über die an ST 2 und
dann der Entladestrom und die an ST 1,
zur Erfassung der Akku-Spannung direkt
an den Messpunkten.
sowie dem Widerstand R 42 gelangt die
Messspannung auf den Differenzverstär-
ker IC 7 B. Die am Shunt-Widerstand
portionale Spannung wird mit Hilfe des
Operationsverstärkers IC 7 D um den Fak-
tor 1,8 verstärkt und steht an dessen Aus-
IC5
C15
D3
7
100n
+
B
SMD
4
7
2
6
R16
5
220K
5
R17
1
100K
4
R19
12
3
27K
R8
15
560K
2
14
1
R20
13
180K
0
9
IC5
A2
10
A1
11
A0
1
+
A
CD4051
Multiplexer
C27
1n
SMD
IC7
9
-
IC6
8
2
15
C +
1
10
10
+
A
CD4053
Stromimpuls
TLC274
Stromregler
-
-
-5V
R10
27K
IC4
7
A/D
IC5
6
10
IC5
+
EN
C
8
12
+
+
D
3
9
I/O
-
13
TLC274
-
C16
R14
TLC274
47R
270n
100V
Dual-Slope-AD-Wandler
Bild 7: Analoger Schaltungsteil
mit Dual-Slope-AD-Wandler
Zwei nachgeschaltete Sample-and-Hold-
dienen zur Messwertabtastung und Zwi-
schenspeicherung für den nachgeschalteten
Dual-Slope-AD-Wandler.
Der Bezugspunkt für die OPs wird mit
erfolgt mit dem 8fach-Analog-Multi-
Eingangsspannung wählt der Prozessor im
wird der Wandler auf Abintegrieren ge-
schaltet, wobei dann der an einer Referenz-
bunden ist. Aus der Zeit, die der Wandler
zum Abintegrieren benötigt, berechnet der
Prozessor den aktuell gemessenen Wert.
Kollektor mit Port 1.1 des Prozessors (IC 1)
verbunden ist.
Im Ruhezustand ist Kanal 7 (Pin 4) des
Analog-Mulitplexers IC 4 mit dem Eingang
des Wandlers verbunden, wodurch der
Wandler auf 0 gehalten wird.
Die Regelung des Entladestroms bzw.
Stromimpulses erfolgt mit IC 7 C und
externer Beschaltung. Mit Hilfe eines
steuert der Mikrocontroller über IC 7 A
025221305A
T3
R13
14
+
10K
BC848C
-